摘要 - 这篇文章研究了峰值电场强度(PEFIS)和允许的最大激发电压(MEVA)电感链路无线电源传递(WPT)到嵌入人体中的医疗植入物中。在环形,六边形和圆形的几何形状中的分段和未段的天线,宽度为2、1和0.2 mm。广泛的模拟表明,与未分段的天线相比,分割的天线可以显着减少PEFI并增加特定吸收率(SAR)约束内的MEVA。通过分割,PEFI的降低在更高的工作频率下更有效。宽度较小的天线将辐射较小的PEFI。具有相同的天线宽度,六边形天线辐射最大的PEFI,其后是其圆形和环形的对应物。在研究下的所有天线中,宽度为2 mm的未段的六角形天线辐射为最大的PEFI,而宽度为0.2 mm的分段环形天线辐射最小的PEFI。考虑到PEFI和MEVA,首选环形几何形状中的天线,并且应将分割应用于六边形天线。当天线宽度大于1 mm时,建议天线的分割。
摘要 —本文介绍了一种新颖的多智能体强化学习 (MARL) 框架,以使用无人机 (UAV) 群作为传感雷达来增强综合传感和通信 (ISAC) 网络。通过将无人机的定位和轨迹优化构建为部分可观测马尔可夫决策过程,我们开发了一种 MARL 方法,该方法利用集中训练和分散执行来最大化整体传感性能。具体来说,我们实施了一种分散的合作 MARL 策略,使无人机能够制定有效的通信协议,从而增强其环境意识和运营效率。此外,我们通过传输功率自适应技术增强了 MARL 解决方案,以减轻通信无人机之间的干扰并优化通信协议效率。此外,还结合了传输功率自适应技术来减轻干扰并优化学习到的通信协议效率。尽管复杂性增加,但我们的解决方案在各种场景中都表现出强大的性能和适应性,为未来的 ISAC 网络提供了可扩展且经济高效的增强功能。索引术语 — 多智能体强化学习 (MARL)、综合传感和通信 (ISAC)、无人机 (UAV)。
• 讨论电信的历史,特别是从 1G 到 5G 及以后的发展。 • 了解不同类型的传输介质、它们的特性以及不同技术的带宽要求。 • 了解链路预算分析,计算给定带宽和误码率所需的传输功率。 • 熟悉不同的主题,例如 IP 语音、专利、密码学、机器学习、蜂窝通信、电信标准、无线网络、分组网络、云计算、多协议标签交换 (MPLS)、软件定义网络 (SDN) 等。
传输设施的冗余(冗余)在大多数情况下提供了提高的电网弹性,因为它可以在系统事件期间灵活地进行系统修复,包括天气和设备故障。此外,冗余允许电网操作员能够在维护现有传输资产或调试新传输资产期间重新配置传输功率流。冗余还通过增强其稳健性,以承受这种攻击,同时继续提供权力,从而增加了国家的身体和网络安全姿势。最后,冗余(a)使电力市场的适当运作能力,并且(b)可能会由于无法获得足够的传输能力而降低批发电力价格大量峰值的可能性。
低功率无线电设备技术法规:未经NCC,任何公司,企业或用户授予的许可,不允许更改频率,增强传输功率或更改原始特征以及对批准的低功率射电射频设备的性能。低功率射频设备不得影响飞机安全和干预法律通信;如果发现,则用户应立即停止运行,直到无法实现干扰。上述法律通信意味着无线电通信是按照《电信管理法》进行的。低功率无线电设备必须容易受到法律通信或ISM无线电波辐射设备的干扰。低功率无线电设备必须容易受到法律通信或ISM无线电波辐射设备的干扰。
1. 引言由于高速微处理器和快速切换技术的进步,超宽带 (UWB) 已成为经济可行的短距离、高性价比通信技术。雷达系统、无线个人局域网、定位、消费电子产品和医疗电子产品只是早期的一些应用。从那时起,人们已经对 UWB 电磁学、组件和系统工程有了完整的了解。美国联邦通信委员会 (FCC) 是 2002 年发布 UWB 指导意见的主要组织,授权在 3.1–10.6 GHz 范围内未经许可使用分配的频谱。尽管如此,允许的功率水平设置得非常低,以避免与在此频率范围内运行的其他技术(如 Wi-Fi 和蓝牙 [1])发生干扰。图 1 描绘了通常的无线电传输功率谱密度与
•提供产品品牌清楚地识别公司名称或品牌名称以及市场监视的类型,费用或序列号,包括包含包含制造商的完整邮政地址的文档,以及无线电频带的完整邮政地址,以及最大的传输功率•包括用户手册,安全信息,安全信息,安全性和综合者在当地提供的需求•如果在当地提供了求职者,则需要在当地提供概述,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了进一步的生产,以便在产品中提供进一步的产品,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了启用产品,以便在当地提供了启用产品。详细的指导。发行地点:Oberhaching发行日期:2024年2月23日Raoul Wijgergangs首席执行官